福建省永春县第一中学2026届化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省永春县第一中学2026届化学高一第一学期期中达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验方法不能达到实验目的的是()A.用燃着的木条证明二氧化碳气体没有助燃性B.用分液漏斗分离水与乙醇的混合物C.用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液D.用排水集气法收集氢气2、某盐的混合物中含有0.2molNa+,0.4molMg2+,0.4molCl-和SO42-,则其含有的SO42-为()A.0.1mol B.0.3molC.0.5mol D.0.15mol3、、、、、的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是()A.B.C.D.4、有下列三个氧化还原反应:①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O下列有关说法正确的是A.还原性最强的是FeCl3B.氧化性的强弱顺序为:KMnO4>FeCl3>C12C.若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化CI-可以向溶液中通入Cl2D.反应③中若生成2molCl2共转移5mol电子5、MgO与稀盐酸反应的化学方程式为MgO+2HCl=MgCl2+H2O。

下列说法正确的是A.该反应属于氧化还原反应 B.H2O属于氧化物C.MgCl2水溶液不能导电 D.MgO属于盐6、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是()A.O2 B.NH3 C.CH4 D.SO27、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关,下列说法或做法合理的是A.进口国外电子垃圾,回收其中的贵重金属B.将地沟油回收加工为生物柴油,提高资源的利用率C.洗衣粉中添加三聚磷酸钠,增强去污效果D.大量生产超薄塑料袋,方便人们的日常生活8、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是()A.四氯化碳和水B.酒精和水C.植物油和水D.硫酸和水9、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:

①取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验②、③中红色均不褪去。下列分析错误的是A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2B.过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C.实验②、③证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D.过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O210、由两份质量分数分别为ω1和ω2的H2SO4溶液,其物质的量浓度分别为c1和c2,且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水,下列判断正确的是()A.ω2<ω1<2ω2 B.ω1>2ω2 C.ω1<ω2<2ω1 D.ω1=2ω211、完成下列实验所选择的装置或仪器都正确的是A.可用于分离植物油和氯化钠溶液B.可用于除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体C.可用于分离中的D.可用于除去气体中的HCl气体12、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入过量NaClO使NH4+完全转化为N2,该反应可表示为2NH4++3ClO-=N2+3Cl-+2H++3H2O。下列说法中,不正确的是A.氧化性ClO->N2B.还原性NH4+<Cl-C.反应中氮元素被氧化,氯元素被还原D.经此法处理过的废水不可以直接排放13、工业上常用氨气来检测输送氯气的管道是否发生漏气,其原理为3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2,下列关于该反应的说法正确的是A.Cl2发生氧化反应B.氯气为氧化剂,氮气为还原产物C.未被氧化的NH3与被氧化的NH3物质的量之比为3:1D.氯气的氧化性比氮气的氧化性弱14、实验室配制500mL0.2mol·L-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是()A.称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B.将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C.定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D.将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中15、有600mL某种混合物溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-,现将此溶液分成三等份,进行如下实验:(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04mol;(NH4++OH-=NH3+H2O加热)(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g。根据上述实验,以下推测不正确的是A.K+一定存在B.Ba2+、Mg2+一定不存C.Cl-一定存在D.混合溶液中CO32-的浓度为0.1mol/L16、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是()A.将40gNaOH溶解在1L水中B.将1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中C.将22.4LHCl气体溶于水配成1L溶液D.将10gNaOH溶解在少量水中,再加蒸馏水直到溶液体积为250mL二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。阳离子K+、Ag+、Mg2+、Ba2+阴离子NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-已知:(1)SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3;(2)H2SiO3H2O+SiO2;(3)产生气体为在标准状况下测定,不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100mL进行如下实验:序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸产生白色沉淀并放出0.56L气体Ⅱ将Ⅰ的反应混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。(2)实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1______(4)判断K+是否存在,若存在求其最小浓度,若不存在说明理由:_________________。18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(离子在物质中不能重复出现).①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出.根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_______________B______________(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:______________________(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式____________19、图是工业生产上的氯化氢合成塔,请写出各处物质的化学式:(1)B________,C________。(2)工业上制备HC1的化学方程式是____________。(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,当微热时,发生装置应选用下列装置的________(填编号)(4)以下各种尾气吸收装置中,适合于吸收HCl气体,而且能防止倒吸的是________。(5)图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题:(6)该浓盐酸中HC1的物质的量浓度为________mol/L.(7)取用任意体积的该盐酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是________A.溶液中HC1的物质的量B.溶液的浓度C.溶液中Cl-的数目D.溶液的密度(8)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.40mol/L的稀盐酸。该学生需要量取________mL上述浓盐酸进行配制。(9)下列操作中,使溶液的浓度偏低的操作是________A.摇匀后,液面稍低于刻度线,再加水使之相平B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水D.定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水20、某同学用KMnO4与浓盐酸反应制备纯净的Cl2的装置如图所示。回答下列问题:(1)A中发生反应的化学方程式为16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2+5Cl2↑+8H2O,中应为___________(填化学式)

,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是________。(2)装置C的作用是__________,装置D中的现象为________时证明E中收集的气体不含水蒸气。(3)E装置中导管_______(填“x"或“y")应伸至靠近集气瓶底部。(4)制取氯水时将装置B连接装置G即可(如图),装置G中长玻璃导管连接多孔玻璃球的作用是____________,氯水中存在多种微粒,使品红褪色的微粒、使紫色石蕊溶液变红的微粒、与AgNO3溶液反应生成白色沉淀的微粒分别是____

(

填字母)。a

.Cl2、H+、Cl-b.

HClO、H+

、Cl-c.

HClO、Cl2、HCl(5)有同学认为用装置I可以代替装置F,你认为是否可以?________。若可以,此空不填;若不可以,简述理由:________________。21、如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略).(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是__和__;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是__;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是__;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次放入湿润有色布条;__;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是__。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A、二氧化碳不支持燃烧;B、互不相溶的液体可以采用分液方法分离;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生气体,后者无明显现象;D.根据氢气难溶于水的性质分析。【详解】A、用燃着的木条伸入盛二氧化碳的集气瓶,熄灭,证明二氧化碳气体没有助燃性,故A不选;B、水与乙醇互溶,不可以采用分液方法分离,故B选;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生能使澄清石灰不变浑的气体,后者无明显现象,故C不选;D、氢气难溶于水,用排水集气法收集氢气,故D不选;故选B。2、B【解析】

溶液呈电中性,根据电荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-),据此计算。【详解】溶液呈电中性,根据电荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-),则:0.2mol+0.4mol×2=0.4mol+2n(SO42-),解得n(SO42-)=0.3mol,B项正确;答案选B。3、D【解析】

根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性。【详解】A.的氧化性强于,反应可以发生;B.的氧化性强于,反应可以发生;C.的氧化性强于,反应可以发生;D.的氧化性强于,反应不能发生;故选D。4、C【解析】

根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3>I2;还原性:I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2===2FeCl3,氧化性:Cl2>FeCl3;还原性:Fe2+>Cl-;③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4>Cl2;还原性:Cl->Mn2+;所以氧化性:KMnO4>Cl2>FeCl3>I2;还原性:I->Fe2+>Cl->Mn2+;结合以上分析解答。【详解】根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3>I2;还原性:I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2===2FeCl3,氧化性:Cl2>FeCl3;还原性:Fe2+>Cl-;③2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,氧化性:KMnO4>Cl2;还原性:Cl->Mn2+;所以氧化性:KMnO4>Cl2>FeCl3>I2;还原性:I->Fe2+>Cl->Mn2+;A.结合以上分析可知,还原性最强的是KI,A错误;B.结合以上分析可知,氧化性的强弱顺序为:KMnO4>C12>FeCl3,B错误;C.结合以上分析可知,还原性:I->Cl-,若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化Cl-可以向溶液中通人Cl2,C正确;D.根据2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应可知:10e----5Cl2,所以若生成2molCl2共转移4mol电子,D错误;综上所述,本题选C。5、B【解析】

A.该反应中各元素化合价均不变,属于非氧化还原反应,选项A错误;B.由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物为氧化物,故H2O属于氧化物,选项B正确;C.MgCl2属于离子化合物,所以MgCl2水溶液能导电,选项C错误;D.MgO是由两种元素组成,其中一种元素为氧元素的化合物,属于氧化物,选项D错误。答案选B。6、C【解析】

根据阿伏加德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n=,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,据此分析解答。【详解】同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,根据n=,质量相同时,气体的物质的量与其摩尔质量成反比,即同温同压下,质量相同时,气体的摩尔质量越小,其体积越大。O2的摩尔质量是32g/mol、NH3的摩尔质量是17g/mol、CH4的摩尔质量是16g/mol、SO2的摩尔质量是64g/mol,因CH4的摩尔质量最小,所以CH4所占的体积最大,C项符合题意,答案选C。7、B【解析】

A.电子垃圾中部分重金属不回收,易造成重金属污染,不符合题意,错误;B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将地沟油回收加工为生物柴油,提高了资源的利用率,符合题意,故B正确;C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩,引起水体富营养化,不符合题意,故C错误;D.塑料不易降解,容易造成“白色污染“,不符合题意,故D错误;故选B。8、C【解析】

根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小于水,据此解答。【详解】A.四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,故A错误;B.酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C.植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D.硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。9、B【解析】A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B.过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C.实验②、③作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D.根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。10、A【解析】

假设浓度为c1的硫酸密度为a,浓度为c2的硫酸密度为b,根据c=可知,硫酸溶液的质量分数ω1=,硫酸溶液的质量分数ω2=,则ω1∶ω2=∶=,硫酸的浓度越大,密度越大,由于c1=2c2,则ω1>ω2,a>b,故1<<2,即ω2<ω1<2ω2,故选A。【点睛】解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”,则有“硫酸溶液的浓度越大,密度越大”。11、C【解析】

A.植物油和氯化钠水溶液不互溶,用分液的方法分离,故A正确;B.氯化钠和氯化铵都能溶于水,不能用过滤的方法分离,故B错误;C.溴能溶于四氯化碳,二者沸点不同,所以用蒸馏的方法分离,故C正确;D.二氧化碳和氯化氢都能和氢氧化钠反应,达不到分离的目的,故D错误;故选C。12、B【解析】

根据氧化还原反应知识,分析判断新情境中的反应。【详解】反应中,NH4+(N元素-3价)失电子被氧化生成N2(N元素0价),ClO-(Cl元素+1价)得电子被还原生成Cl-(氯元素-1价),C项正确;NH4+是还原剂,N2是氧化产物。ClO-是氧化剂,Cl-是还原产物。故氧化性ClO->N2,A项正确;还原性NH4+>Cl-,B项错误;反应生成H+,即此法处理过的废水呈酸性,应中和后排放。D项正确。本题选B。【点睛】氧化还原反应概念可简记为:氧化剂——得(电子)、降(化合价)、还(被还原、发生还原反应、生成还原产物);还原剂——失(电子)、升(化合价)、氧(被氧化、发生氧化反应、生成氧化产物)。13、C【解析】

根据反应3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2分析,氧化剂为Cl2,还原剂为NH3,氧化产物为N2,还原产物为NH4Cl。【详解】A.Cl2为氧化剂,发生还原反应,A错误。B.氯气为氧化剂,氮气为氧化产物,B错误。C.根据反应可知,每8molNH3参与反应,只有2mol为还原剂,6mol不参与氧化还原反应,所以未被氧化的NH3与被氧化的NH3物质的量之比为3:1,C正确。D.氯气为氧化剂,N2为氧化产物,氯气的氧化性比氮气的氧化性强,D错误。【点睛】本题考查氧化还原的综合应用。注意氧化还原反应中计量数之比不一定等于发生氧化还原反应的物质的量之比。14、C【解析】

A.称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B.溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C.定容摇匀后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D.容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。15、C【解析】

(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生,说明溶液中氯离子或碳酸根离子或硫酸根离子;(2)向第二份中加足量NaOH溶液并加热后,收集到气体0.04mol,说明原溶液中含有铵根离子,铵根离子物质的量为0.04mol;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g,说明原溶液中有碳酸根离子和硫酸根离子,2.33克为硫酸钡沉淀,即物质的量为2.33/233=0.01mol,碳酸钡的质量为6.27-2.33=3.94克,则碳酸钡的物质的量为3.94/197=0.02mol,则碳酸根离子物质的量为0.02mol。从电荷守恒分析,阴离子的负电荷多,说明溶液中还有其他阳离子,因为存在硫酸根离子和碳酸根离子,所以溶液中不能有镁离子和钡离子,只能有钾离子,所以钾离子物质的量最少为0.02mol,溶液中可能有氯离子。【详解】A.根据以上分析,K+一定存在,故正确;B.根据以上分析,Ba2+、Mg2+一定不存在,故正确;C.Cl-可能存在,无法确定其一定存在,故错误;D.混合溶液中CO32-的浓度为0.02/0.2=0.1mol/L,故正确。故选C。16、D【解析】

物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的溶液组成。A、1L是溶剂的体积,不是溶液的体积,A错误。B、物质的微粒间有间隔,所以体积不能相加,1L10mol/L的浓盐酸加入9L水中得到的溶液体积不是10L,B错误。C、气体的体积受温度的影响较大,不指名体积是在什么条件下的没有意义,C错误。D、C(NaOH)=(m/M)/V=(10g/40g/mol)÷0.25L=1mol/L,D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+Mg2+Ba2+2H++SiO32-==H2SiO3↓阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.400.8mol/L【解析】(1)实验Ⅰ,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56L气体,根据表格所提供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32﹣,且c(CO32﹣)==0.25mol/L;溶液中存在CO32﹣时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣,发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓;(3)实验Ⅱ,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32﹣)==0.4mol/L。实验Ⅲ,向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L>c(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3﹣,c(CO32﹣)=0.25mol/L,c(SiO32﹣)=0.4mol/L,c(SO42﹣)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/mol·L-1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在,则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。18、BaCl2AgNO3CO32﹣+2H+=CO2↑+H2On(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1Zn+Cu2+═Zn2++Cu【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2;B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2++SO42﹣=BaSO4↓;Ag++Cl﹣=AgCl↓,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。19、氯气氯化氢H2+Cl22HClEBD11.9BD16.8ABD【解析】

(1)-(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,氢气过量,据此分析;(3)属于固体和液体起反应需要加热制备气体,据此特点选择适用的装置;(4)根据既能保证吸收完全,又能防止产生倒吸进行分析;(6)根据c=1000ρω/M计算浓盐酸中HCl的物质的量浓度;(7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化;(8)根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;(9)分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响,根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响。【详解】(1)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;由于氯气有毒,若通外管就会泄漏,污染空气,需要完全反应,因此A为氢气,B为氯气;C为氯化氢;故答案是:氯气;氯化氢;(2)氢气在氯气中燃烧,可以生成氯化氢,反应的方程式为:H2+Cl22HCl;故答案是:H2+Cl22HCl;(3)实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢,属于固体和液体起反应需要加热制备气体,因此可以选用的装置为E。故答案是:E。(4)A项,导管口未插入水中,虽然能够防止倒吸,但不能充分进行尾气的吸收,故A项错误;B项,长导管插入水中,用于尾气吸收,由于U型弯管的存在,水很难倒吸进之前的装置中,故B项正确;C项,尾气吸收虽然很完全,但是极易发生倒吸,故C项错误;D项,干燥管插入水中,用于尾气吸收,球型结构用于防止倒吸,故D项正确;故答案为BD。(6)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L;答案是:11.9;(7)溶液是均匀的,溶液的密度、浓度不随体积变化,而HCl的物质的量及Cl-的数目与溶液体积有关;答案是:BD;(8)设需要浓盐酸的体积为VmL,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:VmL×11.9mol/L=500mL×0.40mol/L,计算得出:V=16.8;答案是:16.8;(9)A.摇匀后,液面稍低于刻度线,属于正常操作,溶液浓度准确,不受影响;若再加水使之相平,溶液的体积增大,浓度偏低;B.转移时,有少量溶液洒到实验桌上,导致溶质部分损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;C.溶液转移前,容量瓶中已经有少量蒸馏水,最终还需要加水到刻度线,因此不影响溶质和溶液的体积,浓度不变;D.定容时,不小心加水超过了刻度线,趁还未摇匀,立刻吸出多余的水,溶质的量减小,溶液的浓度偏低;故答案选ABD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。20、MnCl2维持圆底烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,使浓盐酸顺利滴下干燥氯气白色的无水硫酸铜不变蓝y增大气体与溶液的接触面积,使其他充分吸收b不能不能阻止空气中的水蒸气进入E装置【解析】

KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化锰、Cl2和水,化学方程式为:16HCl(浓)+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,分液漏斗上方回形玻璃管的作用是维持蒸馏烧瓶和分液漏斗中的气体压强相等,浓盐酸顺利滴下,通过饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B中的装置起到缓冲的作用,再经过无水氯化钙的干燥,通过无水硫酸铜检验水是否吸收干净,E装置用于吸收氯气,根据氯气的密度大于空气,采用向上排空气法收集,F装置用于尾气处理和防止空气中的水蒸气进入E装置,由此分析。【详解】(1)根据质量守恒可

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